ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

19-003-06

Наименование проекта

Гидроциклон

Назначение

Интенсификация процесса дегазации и очистки жидкости от твердых примесей

Рекомендуемая область применения

Теплоэнергетика, геотермия, химическая и пищевая промышленности

Описание

Результат выполнения научно-исследовательской работы.

Как известно, перед использованием воды в технических целях ее необходимо  предварительно дегазировать и очистить от твердой фракции в виде мелкодисперсной взвеси. Например, использование геотермальной воды в целях горячего тепловодоснабжения связано с проблемой коррозии теплообменного оборудования и осаждением в нем слоя песка, идущего попутно с водой. Это приводит к быстрому выходу из строя геотермального теплооборудования. Если проблема с отложениями твердой фазы карбоната кальция в теплообменнике во многих случаях решается путем поддержания в системе температуры и давления, при которых отсутствует отложение, то проблема с осаждением попутного с водой песка в геотермальных системах остается нерешенной. Использование полочных отстойников для разделения песка требует больших емкостей, что связано с потерей теплового потенциала и значительными материальными затратами на изготовление и последующий ремонт данного оборудования. С этой целью на геотермальных скважинах города Кизляра были проведены исследования по определению концентрации и дисперсного состава песка, идущего попутно с водой и проведены испытания гидроциклона новой конструкции.

Таблица 1. Значения дисперсного состава кварцевого песка, идущего попутно с водой на скважине 4-Т г. Кизляра.

Всего частиц в поле зрения микроскопа

32

21

31

23

31

26

29

40

44

35

Число  частиц размером, мкм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 -80

1

-

1

1

2

1

1

2

-

2

80 – 120

3

5

2

3

4

2

4

5

3

7

120 – 200

22

7

25

17

18

17

16

25

29

18

200 - 300

6

8

3

2

7

6

8

8

10

7

300 - 400

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

 

 

Концентрация частиц песка в зависимости от дебита скважины колеблется в пределах 20 – 200 мг/л. В дальнейшем было установлено, что в воде других геотермальных скважин состав песка аналогичен составу песка в воде скв. 4-Т.

Гидроциклон), который был испытан и внедрен на скважине. 4-Т г.Кизляра в 1989-1990 годы, представлен на рис.1. При движении жидкости вдоль спиральной вставки 3 происходит первое разделение твердой фракции от жидкости. При дальнейшем продвижении жидкости внутри гидроциклона 1 вдоль кромки цилиндрической вставки 9 происходит вторая стадия разделения твердой фазы, которая осаждается в нижней части гидроциклона с периодическим выводом ее через патрубок 7. Одновременно в корпусе гидроциклона осуществляется и дегазация жидкости. Газ, выделенный из жидкости вокруг и на поверхности сливного патрубка 8 как на центрах дегазации, собирается внутри стакана 5 и выводится наружу через трубку 6.

 

 

        Рис. 1.Гидроциклон.

 

Таким образом, предотвращается осаждение песка в геотермальном оборудовании и снижается коррозия металла за счет снижения концентрации углекислого газа при частичной дегазации геотермальной воды в гидроциклоне.

 

 

Преимущества перед известными аналогами

Интенсификация очистки жидкости от газа и твердых примесей

Стадия освоения

Внедрено в производство

Результаты испытаний

Технология обеспечивает получение стабильных результатов

Технико-экономический эффект

Экономический эффект по сравнению с аналогом более 60%

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

16.11.2006

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)